2019-2020年高考數(shù)學(xué)回歸課本 復(fù)數(shù)教案 舊人教版.doc
《2019-2020年高考數(shù)學(xué)回歸課本 復(fù)數(shù)教案 舊人教版.doc》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《2019-2020年高考數(shù)學(xué)回歸課本 復(fù)數(shù)教案 舊人教版.doc(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
2019-2020年高考數(shù)學(xué)回歸課本 復(fù)數(shù)教案 舊人教版 一、基礎(chǔ)知識(shí) 1.復(fù)數(shù)的定義:設(shè)i為方程x2=-1的根,i稱(chēng)為虛數(shù)單位,由i與實(shí)數(shù)進(jìn)行加、減、乘、除等運(yùn)算。便產(chǎn)生形如a+bi(a,b∈R)的數(shù),稱(chēng)為復(fù)數(shù)。所有復(fù)數(shù)構(gòu)成的集合稱(chēng)復(fù)數(shù)集。通常用C來(lái)表示。 2.復(fù)數(shù)的幾種形式。對(duì)任意復(fù)數(shù)z=a+bi(a,b∈R),a稱(chēng)實(shí)部記作Re(z),b稱(chēng)虛部記作Im(z). z=ai稱(chēng)為代數(shù)形式,它由實(shí)部、虛部?jī)刹糠謽?gòu)成;若將(a,b)作為坐標(biāo)平面內(nèi)點(diǎn)的坐標(biāo),那么z與坐標(biāo)平面唯一一個(gè)點(diǎn)相對(duì)應(yīng),從而可以建立復(fù)數(shù)集與坐標(biāo)平面內(nèi)所有的點(diǎn)構(gòu)成的集合之間的一一映射。因此復(fù)數(shù)可以用點(diǎn)來(lái)表示,表示復(fù)數(shù)的平面稱(chēng)為復(fù)平面,x軸稱(chēng)為實(shí)軸,y軸去掉原點(diǎn)稱(chēng)為虛軸,點(diǎn)稱(chēng)為復(fù)數(shù)的幾何形式;如果將(a,b)作為向量的坐標(biāo),復(fù)數(shù)z又對(duì)應(yīng)唯一一個(gè)向量。因此坐標(biāo)平面內(nèi)的向量也是復(fù)數(shù)的一種表示形式,稱(chēng)為向量形式;另外設(shè)z對(duì)應(yīng)復(fù)平面內(nèi)的點(diǎn)Z,見(jiàn)圖15-1,連接OZ,設(shè)∠x(chóng)OZ=θ,|OZ|=r,則a=rcosθ,b=rsinθ,所以z=r(cosθ+isinθ),這種形式叫做三角形式。若z=r(cosθ+isinθ),則θ稱(chēng)為z的輻角。若0≤θ<2π,則θ稱(chēng)為z的輻角主值,記作θ=Arg(z). r稱(chēng)為z的模,也記作|z|,由勾股定理知|z|=.如果用eiθ表示cosθ+isinθ,則z=reiθ,稱(chēng)為復(fù)數(shù)的指數(shù)形式。 3.共軛與模,若z=a+bi,(a,b∈R),則a-bi稱(chēng)為z的共軛復(fù)數(shù)。模與共軛的性質(zhì)有:(1);(2);(3);(4);(5);(6);(7)||z1|-|z2||≤|z1z2|≤|z1|+|z2|;(8)|z1+z2|2+|z1-z2|2=2|z1|2+2|z2|2;(9)若|z|=1,則。 4.復(fù)數(shù)的運(yùn)算法則:(1)按代數(shù)形式運(yùn)算加、減、乘、除運(yùn)算法則與實(shí)數(shù)范圍內(nèi)一致,運(yùn)算結(jié)果可以通過(guò)乘以共軛復(fù)數(shù)將分母分為實(shí)數(shù);(2)按向量形式,加、減法滿(mǎn)足平行四邊形和三角形法則;(3)按三角形式,若z1=r1(cosθ1+isinθ1), z2=r2(cosθ2+isinθ2),則z1??z2=r1r2[cos(θ1+θ2)+isin(θ1+θ2)];若[cos(θ1-θ2)+isin(θ1-θ2)],用指數(shù)形式記為z1z2=r1r2ei(θ1+θ2), 5.棣莫弗定理:[r(cosθ+isinθ)]n=rn(cosnθ+isinnθ). 6.開(kāi)方:若r(cosθ+isinθ),則,k=0,1,2,…,n-1。 7.單位根:若wn=1,則稱(chēng)w為1的一個(gè)n次單位根,簡(jiǎn)稱(chēng)單位根,記Z1=,則全部單位根可表示為1,,.單位根的基本性質(zhì)有(這里記,k=1,2,…,n-1):(1)對(duì)任意整數(shù)k,若k=nq+r,q∈Z,0≤r≤n-1,有Znq+r=Zr;(2)對(duì)任意整數(shù)m,當(dāng)n≥2時(shí),有=特別1+Z1+Z2+…+Zn-1=0;(3)xn-1+xn-2+…+x+1=(x-Z1)(x-Z2)…(x-Zn-1)=(x-Z1)(x-)…(x-). 8.復(fù)數(shù)相等的充要條件:(1)兩個(gè)復(fù)數(shù)實(shí)部和虛部分別對(duì)應(yīng)相等;(2)兩個(gè)復(fù)數(shù)的模和輻角主值分別相等。 9.復(fù)數(shù)z是實(shí)數(shù)的充要條件是z=;z是純虛數(shù)的充要條件是:z+=0(且z≠0). 10.代數(shù)基本定理:在復(fù)數(shù)范圍內(nèi),一元n次方程至少有一個(gè)根。 11.實(shí)系數(shù)方程虛根成對(duì)定理:實(shí)系數(shù)一元n次方程的虛根成對(duì)出現(xiàn),即若z=a+bi(b≠0)是方程的一個(gè)根,則=a-bi也是一個(gè)根。 12.若a,b,c∈R,a≠0,則關(guān)于x的方程ax2+bx+c=0,當(dāng)Δ=b2-4ac<0時(shí)方程的根為 二、方法與例題 1.模的應(yīng)用。 例1 求證:當(dāng)n∈N+時(shí),方程(z+1)2n+(z-1)2n=0只有純虛根。 [證明] 若z是方程的根,則(z+1)2n=-(z-1)2n,所以|(z+1)2n|=|-(z-1)2n|,即|z+1|2=|z-1|2,即(z+1)(+1)=(z-1)(-1),化簡(jiǎn)得z+=0,又z=0不是方程的根,所以z是純虛數(shù)。 例2 設(shè)f(z)=z2+az+b,a,b為復(fù)數(shù),對(duì)一切|z|=1,有|f(z)|=1,求a,b的值。 [解] 因?yàn)?=(1+a+b)+(1-a+b)-(-1+ai+b)-(-1-ai+b) =|f(1)+f(-1)-f(i)-f(-i)| ≥|f(1)|+|f(-1)|+|f(i)|+|f(-i)|=4,其中等號(hào)成立。 所以f(1),f(-1),-f(i),-f(-i)四個(gè)向量方向相同,且模相等。 所以f(1)=f(-1)=-f(i)=-f(-i),解得a=b=0. 2.復(fù)數(shù)相等。 例3 設(shè)λ∈R,若二次方程(1-i)x2+(λ+i)x+1+λi=0有兩個(gè)虛根,求λ滿(mǎn)足的充要條件。 [解] 若方程有實(shí)根,則方程組有實(shí)根,由方程組得(λ+1)x+λ+1=0.若λ=-1,則方程x2-x+1=0中Δ<0無(wú)實(shí)根,所以λ≠-1。所以x=-1, λ=2.所以當(dāng)λ≠2時(shí),方程無(wú)實(shí)根。所以方程有兩個(gè)虛根的充要條件為λ≠2。 3.三角形式的應(yīng)用。 例4 設(shè)n≤xx,n∈N,且存在θ滿(mǎn)足(sinθ+icosθ)n=sinnθ+icosnθ,那么這樣的n有多少個(gè)? [解] 由題設(shè)得 ,所以n=4k+1.又因?yàn)?≤n≤xx,所以1≤k≤500,所以這樣的n有500個(gè)。 4.二項(xiàng)式定理的應(yīng)用。 例5 計(jì)算:(1);(2) [解] (1+i)100=[(1+i)2]50=(2i)50=-250,由二項(xiàng)式定理(1+i)100= =)+()i,比較實(shí)部和虛部,得=-250,=0。 5.復(fù)數(shù)乘法的幾何意義。 例6 以定長(zhǎng)線(xiàn)段BC為一邊任作ΔABC,分別以AB,AC為腰,B,C為直角頂點(diǎn)向外作等腰直角ΔABM、等腰直角ΔACN。求證:MN的中點(diǎn)為定點(diǎn)。 [證明] 設(shè)|BC|=2a,以BC中點(diǎn)O為原點(diǎn),BC為x軸,建立直角坐標(biāo)系,確定復(fù)平面,則B,C對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)為-a,a,點(diǎn)A,M,N對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)為z1,z2,z3,,由復(fù)數(shù)乘法的幾何意義得:,①,②由①+②得z2+z3=i(z1+a)-i(z1-a)=2ai.設(shè)MN的中點(diǎn)為P,對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)z=,為定值,所以MN的中點(diǎn)P為定點(diǎn)。 例7 設(shè)A,B,C,D為平面上任意四點(diǎn),求證:AB?AD+BC?AD≥AC?BD。 [證明] 用A,B,C,D表示它們對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù),則(A-B)(C-D)+(B-C)(A-D)=(A-C)(B-D),因?yàn)閨A-B|?|C-D|+|B-C|?|A-D|≥(A-B)(C-D)+(B-C)(A-D). 所以|A-B|?|C-D|+|B-C|?|A-D|≥|A-C|?|B-D|, “=”成立當(dāng)且僅當(dāng),即=π,即A,B,C,D共圓時(shí)成立。不等式得證。 6.復(fù)數(shù)與軌跡。 例8 ΔABC的頂點(diǎn)A表示的復(fù)數(shù)為3i,底邊BC在實(shí)軸上滑動(dòng),且|BC|=2,求ΔABC的外心軌跡。 [解]設(shè)外心M對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)為z=x+yi(x,y∈R),B,C點(diǎn)對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)分別是b,b+2.因?yàn)橥庑腗是三邊垂直平分線(xiàn)的交點(diǎn),而AB的垂直平分線(xiàn)方程為|z-b|=|z-3i|,BC的垂直平分線(xiàn)的方程為|z-b|=|z-b-2|,所以點(diǎn)M對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)z滿(mǎn)足|z-b|=|z-3i|=|z-b-2|,消去b解得 所以ΔABC的外心軌跡是軌物線(xiàn)。 7.復(fù)數(shù)與三角。 例9 已知cosα+cosβ+cosγ=sinα+sinβ+sinγ=0,求證:cos2α+cos2β+cos2γ=0。 [證明] 令z1=cosα+isinα,z2=cosβ+isinβ,z3=cosγ+isinγ,則 z1+z2+z3=0。所以又因?yàn)閨zi|=1,i=1,2,3. 所以zi?=1,即 由z1+z2+z3=0得 ① 又 所以 所以cos2α+cos2β+cos2γ+i(sin2α+sin2β+sin2γ)=0. 所以cos2α+cos2β+cos2γ=0。 例10 求和:S=cos200+2cos400+…+18cos18200. [解] 令w=cos200+isin200,則w18=1,令P=sin200+2sin400+…+18sin18200,則S+iP=w+2w2+…+18w18. ①由①w得w(S+iP)=w2+2w3+…+17w18+18w19,②由①-②得(1-w)(S+iP)=w+w2+…+w18-18w19=,所以S+iP=,所以 8.復(fù)數(shù)與多項(xiàng)式。 例11 已知f(z)=c0zn+c1zn-1+…+cn-1z+cn是n次復(fù)系數(shù)多項(xiàng)式(c0≠0). 求證:一定存在一個(gè)復(fù)數(shù)z0,|z0|≤1,并且|f(z0)|≥|c0|+|cn|. [證明] 記c0zn+c1zn-1+…+cn-1z=g(z),令=Arg(cn)-Arg(z0),則方程g(Z)-c0eiθ=0為n次方程,其必有n個(gè)根,設(shè)為z1,z2,…,zn,從而g(z)-c0eiθ=(z-z1)(z-z2)?…?(z-zn)c0,令z=0得-c0eiθ=(-1)nz1z2…znc0,取模得|z1z2…zn|=1。所以z1,z2,…,zn中必有一個(gè)zi使得|zi|≤1,從而f(zi)=g(zi)+cn=c0eiθ=cn,所以|f(zi)|=|c0eiθ+cn|=|c0|+|cn|. 9.單位根的應(yīng)用。 例12 證明:自⊙O上任意一點(diǎn)p到正多邊形A1A2…An各個(gè)頂點(diǎn)的距離的平方和為定值。 [證明] 取此圓為單位圓,O為原點(diǎn),射線(xiàn)OAn為實(shí)軸正半軸,建立復(fù)平面,頂點(diǎn)A1對(duì)應(yīng)復(fù)數(shù)設(shè)為,則頂點(diǎn)A2A3…An對(duì)應(yīng)復(fù)數(shù)分別為ε2,ε3,…,εn.設(shè)點(diǎn)p對(duì)應(yīng)復(fù)數(shù)z,則|z|=1,且=2n- =2n-命題得證。 10.復(fù)數(shù)與幾何。 例13 如圖15-2所示,在四邊形ABCD內(nèi)存在一點(diǎn)P,使得ΔPAB,ΔPCD都是以P為直角頂點(diǎn)的等腰直角三角形。求證:必存在另一點(diǎn)Q,使得ΔQBC,ΔQDA也都是以Q為直角頂點(diǎn)的等腰直角三角形。 [證明] 以P為原點(diǎn)建立復(fù)平面,并用A,B,C,D,P,Q表示它們對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù),由題設(shè)及復(fù)數(shù)乘法的幾何意義知D=iC,B=iA;取,則C-Q=i(B-Q),則ΔBCQ為等腰直角三角形;又由C-Q=i(B-Q)得,即A-Q=i(D-Q),所以ΔADQ也為等腰直角三角形且以Q為直角頂點(diǎn)。綜上命題得證。 例14 平面上給定ΔA1A2A3及點(diǎn)p0,定義As=As-3,s≥4,構(gòu)造點(diǎn)列p0,p1,p2,…,使得pk+1為繞中心Ak+1順時(shí)針旋轉(zhuǎn)1200時(shí)pk所到達(dá)的位置,k=0,1,2,…,若p1986=p0.證明:ΔA1A2A3為等邊三角形。 [證明] 令u=,由題設(shè),約定用點(diǎn)同時(shí)表示它們對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù),取給定平面為復(fù)平面,則p1=(1+u)A1-up0, p2=(1+u)A2-up1, p3=(1+u)A3-up2, ①u(mài)2+②(-u)得p3=(1+u)(A3-uA2+u2A1)+p0=w+p0,w為與p0無(wú)關(guān)的常數(shù)。同理得p6=w+p3=2w+p0,…,p1986=662w+p0=p0,所以w=0,從而A3-uA2+u2A1=0.由u2=u-1得A3-A1=(A2-A1)u,這說(shuō)明ΔA1A2A3為正三角形。 三、基礎(chǔ)訓(xùn)練題 1.滿(mǎn)足(2x2+5x+2)+(y2-y-2)i=0的有序?qū)崝?shù)對(duì)(x,y)有__________組。 2.若z∈C且z2=8+6i,且z3-16z-=__________。 3.復(fù)數(shù)z滿(mǎn)足|z|=5,且(3+4i)?z是純虛數(shù),則__________。 4.已知,則1+z+z2+…+z1992=__________。 5.設(shè)復(fù)數(shù)z使得的一個(gè)輻角的絕對(duì)值為,則z輻角主值的取值范圍是__________。 6.設(shè)z,w,λ∈C,|λ|≠1,則關(guān)于z的方程-Λz=w的解為z=__________。 7.設(shè)0- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請(qǐng)點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁(yè)顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開(kāi)word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國(guó)旗、國(guó)徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對(duì)作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 2019-2020年高考數(shù)學(xué)回歸課本 復(fù)數(shù)教案 舊人教版 2019 2020 年高 數(shù)學(xué) 回歸 課本 復(fù)數(shù) 教案 舊人
鏈接地址:http://kudomayuko.com/p-2668058.html